摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 钢构防火涂料的研究进展 | 第11页 |
1.2.1 国外防火涂料研究发展 | 第11页 |
1.2.2 国内防火涂料研究发展 | 第11页 |
1.3 钢结构防火涂料的分类 | 第11-13页 |
1.3.1 厚涂型 | 第12页 |
1.3.2 薄型 | 第12-13页 |
1.3.3 超薄型 | 第13页 |
1.4 水性超薄防火涂料 | 第13-16页 |
1.4.1 成膜物质 | 第13-14页 |
1.4.2 膨胀阻燃体系 | 第14-15页 |
1.4.3 无机填料 | 第15-16页 |
1.4.4 其他化学助剂 | 第16页 |
1.5 水性超薄钢结构防火涂料的防火机理 | 第16-17页 |
1.6 水性超薄防火涂料的发展趋势 | 第17页 |
1.7 论文研究目的和内容 | 第17-20页 |
第2章 水性防火涂料的制备与测试 | 第20-26页 |
2.1 实验原料与主要仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验原料 | 第20页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第20-21页 |
2.2 防火涂料及试件的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 防火涂料制备 | 第21-22页 |
2.2.2 实验试件的制备 | 第22页 |
2.3 性能测试方法 | 第22-26页 |
2.3.1 耐水性测试 | 第22-23页 |
2.3.2 附着力测试 | 第23页 |
2.3.3 粘接性测试 | 第23页 |
2.3.4 耐火性能测试 | 第23-24页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱仪(FT-IR) | 第24页 |
2.3.6 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.3.7 同步热重——差示扫描量热仪(TG-DSC) | 第24-26页 |
第3章 传统水性防涂料 | 第26-42页 |
引言 | 第26页 |
3.1 基料乳液的选择 | 第26-30页 |
3.1.1 基料乳液种类的选择 | 第27页 |
3.1.2 乳液对炭层状态的影响及耐火稳定性分析 | 第27-29页 |
3.1.3 乳液用量的确定 | 第29-30页 |
3.2 膨胀阻燃体系的确定 | 第30-32页 |
3.2.1 膨胀阻燃体系配比的确定 | 第30-32页 |
3.2.2 正交试验耐火性能分析 | 第32页 |
3.3 无机填料的选择 | 第32-37页 |
3.3.1 填料种类的选择 | 第33-35页 |
3.3.2 填料量的确定 | 第35-36页 |
3.3.3 复合无机填料的耐火性能研究 | 第36-37页 |
3.4 附着力测试 | 第37页 |
3.5 耐水性测试 | 第37-39页 |
3.6 热重分析 | 第39页 |
3.7 本章小结 | 第39-42页 |
第4章 MP体系水性防火涂料 | 第42-52页 |
引言 | 第42页 |
4.1 MP合成研究 | 第42-46页 |
4.1.1 合成方法及测试 | 第42-43页 |
4.1.2 反应条件探索 | 第43-45页 |
4.1.3 MP红外谱图分析 | 第45-46页 |
4.1.4 XRD分析 | 第46页 |
4.2 MP在水性防火涂料中的应用 | 第46-49页 |
4.2.1 MP体系防火涂料乳液的选择 | 第47-48页 |
4.2.2 膨胀阻燃体系配比优化 | 第48-49页 |
4.3 热重分析 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 硅酸盐防火涂料 | 第52-62页 |
引言 | 第52页 |
5.1 硅酸盐防火涂料的制备 | 第52页 |
5.2 单组份添加剂对涂层性能探究 | 第52-59页 |
5.2.1 硅溶胶 | 第52-54页 |
5.2.2 硅油 | 第54-55页 |
5.2.3 乳液 | 第55-56页 |
5.2.4 油酸甘油酯 | 第56-57页 |
5.2.5 无机填料 | 第57-58页 |
5.2.6 涂层状态 | 第58-59页 |
5.3 复合组分涂料性能影响 | 第59-60页 |
5.4 热重分析 | 第60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |